资源简介 2025—2026 学年度下期期末高 一 物 理全卷共 4页,满分 100分,考试时间 75分钟。注意事项:1. 答题前,考生务必将自己的姓名、座位号、准考证号用 0.5 毫米的黑色签字笔填写在答题卡上,并检查条形码粘贴是否正确。2. 选择题使用 2B 铅笔涂在答题卡对应题目标号的位置上;非选择题用 0.5 毫米黑色签字笔书写在答题卡的对应框内,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。3. 考试结束后,将答题卡收回。一、单项选择题(本题共 7小题,每小题 4分,共 28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)1. 某物体同时参与两个分运动,这两个分运动在某时刻的速度大小分别为 8m/s 和 6m/s,则该时刻(银)A援 合速度一定是 14 m/s B援 合速度可能是 15 m/sC援 合速度可能是 1.5 m/s D援 合速度可能是 10 m/s2援 百米赛跑运动员在冲刺阶段,其动能最接近(银)A援 30 J B援 300 J C援 3000 J D援 30000 J3援 如图所示为蹦床运动示意图。A 为运动员到达的最高点;B 为运动员下落过程中刚接触蹦床时的位置;C 为运动员到达的最低点,忽略空气阻力。运动员自 A 落至 C 的过程中(银)A. 运动员到达 B 点时动能最大 AB. 运动员自 A 落至 C 的过程中机械能守恒BC. 运动员自 B 落至 C 的过程中,其动能和重力势能之和减小D. 运动员自 B 落至 C 的过程中一直处于超重C4. 如图所示为发射航天器至运行轨道的过程示意图。航天器先进入近地圆轨道 1 做匀速圆周运动,再经椭圆轨道 2,最终进入圆轨道 3 做匀速圆周运动。轨道 2 分别与轨道 1、轨道 3 相切于 P点、Q 点。下列说法正确的是(银) 32A. 航天器在轨道 2 上的运行周期大于其在轨道 3 上的运行周期 1B. P Q航天器在轨道 1 的向心加速度大于 3 轨的向心加速度C. 航天器在轨道 2 上 Q 点的速度大于其在轨道 3 上 Q 点的速度 地球D. 航天器在轨道 1 上运行时的机械能大于其在轨道 3 上运行时的机械能高一物理 第 1 页(共 4 页)5. 如图所示,两个半径不同而内壁光滑的半圆轨道固定在地面,一个小球先后从与球心在同一高度的 A、B 两点由静止开始自由下滑,通过两轨道最低点时(银)A. 小球对两轨道的压力相同 A BB. 小球的速度大小相等 O OC. 小球的向心加速度不相等D. 小球的角速度相等6. 如图所示,一根轻绳穿过水平转台中心处的光滑小孔 O,一端与转台上光滑凹槽内的小球 A相连,另一端连接物体 B,小球 A、B 质量均为 1kg。已知 O 与 A 相距 50cm,开始时 B 与水平地面接触,转台转动过程中 A 始终处于凹槽内并随着转台一起转动。(g取 10m/s2)则(银)A. 当小球随转台匀速转动时,小球受绳子拉力、重力、支持力、向心力四个力作用 A OB. 当转台以角速度 棕 = 4 rad/s 旋转时,B 对地面的压力为 8N 棕C. 当转台以角速度 棕= 姨10 rad/s 旋转时,绳子拉力为 10ND. 要使 B 脱离地面,则转台旋转的角速度至少为 2姨5 rad/s B7. 如图所示,水平地面上固定有倾角为 45毅,高为 h 的斜面。O 点位于 A 点正上方且与 B 点等高。细绳一端固定于 O 点,另一端与质量为 m 的小球相连。小球在竖直平面内做圆周运动,到最低点时细绳恰好拉断,之后做平抛运动并垂直击中斜面的中点(重力加速度为 g),下列说法正确的是(银)A援 O细绳的长度为 h3 BB. 绳刚要拉断时张力为 4mgC. 小球做平抛运动的时间为姨 4hg hD. 若小球击中斜面反弹的速度大小为击中前的一半且方向垂直斜面,则反弹后小球刚好落到 A 45毅点 A C二、多项选择题(本题共 3小题,每小题 6分,共 18分。每小题有多项符合题目要求,全部选对的得 6分,选对但不全的得 3分,有选错的得 0分。)8. 如图所示,质量为 m 的小球从距桌面 h1 高处的 A 点由静止释放,自由下落到地面上的 B点,桌面离地高为 h2。选择桌面为参考平面,则小球(银 ) AA. 在 A 点时的重力势能为 mgh1 hB. 1在 A 点时的机械能为 mg(h1+h2)C. 在 B 点时的重力势能为 mgh2D. h2在 B 点时的机械能为 mgh1 B9. 如图所示,两个质量相同的物体 A 和 B,分别从高度宽度均相同的光滑固定斜面和光滑固定圆弧形斜坡顶点由静止开始滑到底端。以下说法正确的是(银)A. A它们到达底端时的动量相同 BB. 它们到达底端的过程中重力的冲量相同C. h hB 比 A 先到达底端D. 它们到达底端时重力的瞬时功率不相等 h h高一物理 第 2 页(共 4 页)10. 如图所示,质量均为 m 的物块 A 和 B 用不可伸长的轻绳连接,A 放在倾角为 兹 的固定光滑斜面上,而 B 能沿光滑竖直杆上下滑动,杆和滑轮中心间距为 L,物块 B 从与滑轮等高处由静止开始下落,斜面与杆足够长,重力加速度为 g。在物块 B 下落到绳与水平方向的夹角为 兹 的过程中,下列说法正确的是(银)A. B物块 B 的机械能的减少量等于物块 A 的重力势能的增加量 兹B. 物块 B 的重力势能减少量为 mgLtan兹C. A L物块 A 的速度大于物块 B 的速度 兹D. 物块 B 的末速度为姨 21g+Lssinin兹2兹三、非选择题(本题共 5小题,共 54分。其中第 13-15小题解答时请写出必要的文字说明,方程式和重要的演算步骤;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位。)11.(6分)为验证做匀速圆周运动物体的向心力的定量表达式,实验组内某同学设计了如图所示的实验装置,电动机带动转轴 OO鸳 匀速转动,改变电动机的电压可以改变转轴的转速;其中AB 是固定在竖直转轴 OO鸳 上的水平凹槽,A 端固定的压力传感器可测出小球对其压力的大小,B 端固定一宽度为 d 的挡光片,光电门可测量挡光片每一次的挡光时间。实验步骤:淤测出挡光片与转轴的距离为 L; 压力传感器 光电门于将质量为 m 的小钢球紧靠传感器放置在凹槽上, O测出此时小钢球球心与转轴的距离为 r; 挡光片A B盂启动电动机,使凹槽 AB 绕转轴 OO鸳 匀速转动;榆 O'记录下此时压力传感器示数 F鸳 和挡光时间 驻t。1 电动机( )小钢球转动的角速度 棕= 银 (用 L、驻t、d 表示);忽略小钢球所受摩擦,此时压力传感器的示数F鸳= 银 (用 m、L、r、d、驻t 表示)(2)该同学为了探究向心力大小 F与角速度 棕 的关系,多次改变转速后,记录了一系列力与对应角速度的数据,作出 F-棕2 图像如图所示,若忽略小钢球所受摩擦且小钢球球心与转轴的距离为 r=0.45m,则小钢球的质量m= 银 kg(结果保留 2 位有效数字)。12援(10分)小华用如图甲所示的装置“验证机械能守恒定律”。已知重物 A(含挡光片)、B的质量满足mB=kmA(k>1),重力加速度为 g。实验操作步骤为:淤按图甲装配好定滑轮和光电门;于A、B用绳连接后跨放在定滑轮上,用手托住 B;盂测量挡光片中心到光电门中心的竖直距离 h;榆先接通光电门的电源,后释放 B;虞记录挡光片经过光电门的时间 驻t。驻1t2光电门B 1挡 O 2 2gh光 A d2片甲 乙高一物理 第 3 页(共 4 页)(1)如果忽略一切阻力,把 A、B 两物体看成系统绳子拉力做的总功为 银 (零、不为零)。(2)根据实验,小华同学还需要测量的物理量是: 银 。(3)挡光片通过光电门时的速度为 银 (用题中的物理量和所测量的物理量表示)。(4)如果系统的机械能守恒,应满足的关系式为 银 (用题中的物理量和所测量的物理量表示)。(5)小华反复改变挡光片中心到光电门中心的竖直距离 h,记录挡光片通过光电门时间 驻t,作出图像如图乙所示,则 k越 银 。13援(10 分)西昌卫星发射基地具有低纬度、高海拔的优点,可借力地球 F自转,节省火箭燃料、提升载荷能力等优点。如图所示,一枚质量为12t 的火箭,竖直向上发射,从开始发射到升高 3000m 的阶段,其发动机产生的向上的推力 F保持为 9.2伊105N,不计空气阻力,设火箭质量的变化可以忽略(g取 10 m/s2),求在这个阶段内: G(1)发动机推力 F做的功;(2)火箭上升到 3000m 时的速度大小。14援(12 分)快递员小李驾驶一辆总质量 m越1.0伊103kg 的厢式快递货车,沿着城郊的水平路配送包裹,发动机的额定功率 P越5.6伊104W,汽车在运动过程中最大速度为 28m/s,且阻力保持不变(g取 10 m/s2)。 v(1)求汽车在水平直轨道上行驶时受到的阻力大小;(2)在水平直轨道上,发动机以额定功率 P工作,求当 v2行驶速度为 20 m/s 时,汽车的瞬时加速度的大小; v1(3)若汽车从静止开始,以 a=2 m/s2 的加速度启动,v- t 0 7 15 t/s图像如图所示,0~7s为直线,求 7s~15s汽车行驶的距离。15.(16 分)如图所示,在光滑水平地面上,静止放置着一块质量 M=2kg、长度 L= 236 m 的长木板,木板上表面粗糙。一个质量 m=1kg 的滑块以水平初速度 v0=6m/s 从木板右端滑上木板,滑块与木板间的动摩擦因数 滋=0.2。忽略空气阻力(g取 10 m/s2),求:(1)滑块滑上木板后,滑块和木板各自的加速度大小分别是多少;(2)滑块和长木板相对静止时(此时木板未与挡板发生碰撞),滑块离长木板左侧的距离;(3)若在滑块与长木板相对静止后,木板与固定在水平地面上的竖直挡板发生碰撞,碰撞 v0M m时间极短且碰撞后木板速度方向反向,碰撞后滑块恰好没有从木板滑离,分析木板与 L挡板碰撞过程属于弹性碰撞还是非弹性碰撞。高一物理 第 4 页(共 4 页)2025—2026学年度下期期末高一物理参考答案及评分标准一、选择题(共46分)题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10答案 D C C B A D D AD CD BD二、非选择题(共54分)11.(1) (2分) m(r(2分) (2)0.19~0.20(2分)12.(1)零(2分) (2)挡光片的宽度d(2分) (3)(2分)(4)(k-1)gh=(1+k)((2分) (5)3(2分)13.(1)由做功公式W=FH(3分)解得:W=2.76×J(2分)(2)从发射到升高3000m处由动能定理得:FH-mgH=m(3分)解得:v=200m/s(2分)14.(1)汽车达到最大速度时,牵引力与阻力平衡:F=f(1分)P=f(1分)解得:f=2000N(1分)(2)当v=20 m/s时,F=(1分)F=2800N(1分)由牛顿第二定律F-f=ma(1分)解得a=0.8m/(1分)(3)由图像分析知0~7s为匀加速直线运动,7~15s为恒功率加速,7~15s由动能定理得:P- f x=mvm2- mv12(2分) v1=at=14m/s=8s(1分)解得:x=77m(2分)15.(1)对m受力分析得:μmg=m(1分)对M受力分析得:μmg=M(1分)解得:=2m/s2(1分)=1m/s2(1分)(2)m和M组成系统由动量守恒得:m=(m+M)v(1分)解得:v=2m/s (1分)由能量守恒得:μmg x=m-(m+M)(2分)x=6m(1分)X=L-x=m(或2.67m)(1分)(3)长木板和挡板碰撞瞬间滑块的速度不变,长木板速度反向,选择向右为正方向,碰撞后把滑块和长木板看成系统研究由动量守恒得:Mv木-mv=(M+m)v共(2分)由能量守恒定律得:μmgx=m+Mv木2-(m+M)v共2(2分)联立解得:v木=2m/s(1分)由于碰撞前木板速度大小也等于2m/s,所以碰撞过程属于弹性碰撞(1分) 展开更多...... 收起↑ 资源列表 高一物理.pdf 高一物理参答.docx